Jak użyć multimetru do przekształcenia sygnału oporności termicznej na przybliżoną temperaturę

Feb 15, 2025

Zostaw wiadomość

Jak użyć multimetru do przekształcenia sygnału oporności termicznej na przybliżoną temperaturę

 

Zarówno powszechnie używane multimetry wskaźnika, jak i cyfrowe multimetry mogą z grubsza oszacować przybliżony zakres temperatur opornego na termiczny.


Powszechnie stosowane rezystory termiczne obejmują (P platynowy rezystor) PT100, PT1000 i (C Resistor miedzi) Cu50 Cu100.


Zakres pomiaru PT1 0 0 oporność termiczna wynosi -200 ~ 850 stopni, z minimalnym zakresem 50 stopni, błędem bezwzględnym ± 0,2 stopnia i podstawowym błędem ± 0,1%. Zakres pomiaru rezystora platyny PT1000 wynosi tylko -200 ~ 250 stopni, a inne parametry są dokładnie takie same jak PT100.


Zakres pomiaru Cu5 0 i Cu1 0 0 wynosi -50 ~ 150 stopni, z minimalnym zakresem 50 stopni, błędem bezwzględnym ± 0,4 stopnia i podstawowym błędem ± 0,1%.


Porozmawiajmy o termistorze PT100 poniżej.
PT100 to tylko komponent akwizycji i wykrywania, który musi być wyposażony w pomocniczy 5 V ~ 24 V DC pojedynczy zasilanie podczas pracy. Korzystając z zasady mostu Wheatstone, sygnał elektryczny, który zmienia się liniowo, jest wysyłany do zintegrowanego bloku wzmacniacza operacyjnego lub izolowanego nadajnika i przetwarzany przez układ z pojedynczym układem, aby naprawdę odzwierciedlić wartość temperatury zmierzonego obiektu. Kontroler temperatury wydaje odpowiadające polecenia kontroli temperatury kontrolowanego obiektu.


Powszechnie używany termistor PT100 jest podzielony na dwa drutu, trzy druty i cztery układy drutu. Z jego skali można zauważyć, że jego zakres pomiaru jest stosunkowo duży, od stopnia -200 do stopnia +600.


Tak zwany PT1 0 0 faktycznie odnosi się do wartości rezystancji 100 Ω (Ohms) w standardowym stopniu 0. A ponieważ temperatura spadnie poniżej zera, jego wartość oporności stopniowo maleje. Wartość oporu w stopniu -200 wynosi około 18,5 Ω. A gdy temperatura wzrośnie z 0 stopni, jego wartość odporności wzrasta. Na przykład, gdy temperatura wzrośnie o 50 stopni, jej wartość rezystancyjna wynosi około 119 Ω (OHMS). Przy 100 stopnia jego wartość rezystancyjna wynosi około 138 Ω (OHMS). Przy 200 stopni jego rezystancja wynosi około 176 Ω (OHMS), a przy 600 stopnia jego rezystancja wynosi około 313 Ω (OHMS).


Jak wspomniano powyżej, termistor Cu5 0 można wyprowadzić, gdzie 5 0 ω odnosi się do jego wartości rezystancji o 0 stopnia. Gdy jest w stopniu -50, jego wartość rezystancyjna spadnie z 50 Ω do 39,2 Ω. Gdy wzrośnie z 0 stopnia do 50 stopni, jego wartość rezystancyjna wzrośnie do 60,7 Ω i tak dalej. Przy 150 stopnie jego wartość rezystancyjna wzrośnie do 82,13 Ω.


Z powyższego widać, że zarówno termistor PT100, jak i CU50 Thermistor mają duży zakres dynamiczny i liniowe prawo oporności. Gdy są one przypisane do wielu rodzajów kontrolerów temperatury w celu osiągnięcia akwizycji i kontroli temperatury, efekt jest dobry. Dlatego jest szeroko stosowany w precyzyjnym wyposażeniu temperaturowym, takim jak leczenie, produkcja motoryczna, przechowywanie chłodni, kontrola przemysłowa, obliczenia temperatury, obliczanie odporności mostu itp., Z szerokim zakresem zastosowań.


Dla wygody wszystkich używających multimetru do sprawdzenia powszechnie używanych rodzajów rezystorów termicznych, PT100 i CU50, następująca jest tabela skali do wytwarzania tych dwóch rodzajów rezystorów termicznych do porównania i testowania.

 

Professional multimter -

Wyślij zapytanie